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浅谈光纤激光切割的主要优势以及注意事项 光纤激光切割机切割技术,仅在近3-5年。虽然许多公司都开始认识到这一技术,但也开始认识到光纤激光切割和更高的比普通的二氧化碳激光切割之间的差异。随着切割技术的不断改进,和光纤激光切割技术是业界前沿之一。
热切割方法包括火焰,等离子和激光切割技术,激光切割,以达到 的切割质量,尤其是小于1:1,优良特性和切割孔的直径和厚度比。因此,激光切割技术已成为行业内苛刻的精细切割。
在激光切割机,光纤激光切割了大量的关注,因为不仅提供二氧化碳激光切割速度和切割质量,维护和运行方面的成本显着降低。这使得光纤激光切割是很好的发展前景,不少专家认为,它会很快取代其他的激光切割系统。
光纤切割的主要优势
CO2激光切割技术,二氧化碳气体,产生的激光束的介质。然而,光纤激光器通过二极管和光纤电缆传输。通过二极管泵浦激光束光纤激光系统,然后通过一个灵活的光纤光缆,激光切割头,而不是通过镜子传输光束。这有许多优点,首先裁床的大小。气体激光技术,镜子必须在一定距离内,光纤激光技术的限制范围和不同的设置。甚至光纤激光器可以安装在等离子切割床,等离子切割头旁边的二氧化碳激光切割技术是没有这样的选项。同样,当气体和相同的权力切割系统,由于光纤弯曲的能力,使系统更加紧凑相比。
光纤切割技术是重要和有意义的优点是其能源效率。凭借固态数字光纤激光器模块,一个单一的设计,光纤激光切割系统具有比CO2激光切割的光电转换效率更高。 CO2切割系统的电源供应器,一般约8-10%的实际可用性。光纤激光切割系统,用户可以期望更高的功率效率,约在25-30%之间。换句话说,光纤切割系统切割系统的整体消费减少约3-5倍,比二氧化碳的能源,提高能源效率大于86%。
光纤激光器的波长更短的特点,从而提高在横梁上的切割材料的吸水性,但也使人们有可能减少,如黄铜和铜,以及非导电材料。比较集中的光束产生一个较小的重点和焦点深度较深,这样一个光纤激光器可以快速切割薄的材料和更有效的介质厚度材料的切割。 1.5kW的光纤激光切割系统,切割速度是相当于一个3kW CO2激光切割系统,切割速度,切割时厚为6mm材料。因为二氧化碳切割系统的成本比普通碳素纤维削减运行成本低,所以它可以理解为提高产量和降低营商成本。
相同的维修问题。二氧化碳气体激光系统需要定期保养;镜需要维护和校准,空腔需要定期维护。另一方面,光纤激光切割解决方案,几乎不需要维护。 CO2激光切割系统需要CO2激 体腔,由于纯度的二氧化碳气体,污染,需要定期清洗。对于一个数千瓦的二氧化碳系统,这至少要花费每年¥ 20,000。此外,许多二氧化碳切割高速轴流涡轮的需求,传输激光的燃气涡轮机需要维修和翻新。 ,CO2切割系统,光纤切割解决方案更紧凑,在这个星球上的影响,因此它们需要较少的冷却,能源消耗显着降低。
较少的维护和较高能效相结合使得光纤激光切割和二氧化碳激光切割系统相比,排放较少的二氧化碳,而且更加环保。
采用光纤激光切割的注意事项
采用光纤激光切割时需考虑的几点重要事项。首先是护眼。光纤激光系统发出的光波长对眼睛有害,所以必须采取护眼措施。由于该技术出现仅不到5年时间,所以强烈建议进行有关适当的系统操作和的综合培训。很多操作工都没有使用光纤激光切割的切割经验,所以应通过对操作光纤切割系统进行好的初始培训来弥补缺乏的经验。
另一项需要注意的是要切割的材料。虽然光纤激光切割机擅长切割大部分材料,但是其不能用于切割丙烯酸类或聚碳酸酯类材料,而且仅能切割有限应用领域中的木质或纤维材料。同时,对于确定何时使用光纤激光切割来说,要切割材料的厚度是一项很重要的因素。较厚的材料需要更大的功率切割,而这些情况下,激光切割可能并非是很好的选择。此时可以正好利用将光纤激光安装在等离子切割头旁边的功能。在快速、便捷切换至等离子切割前,操作工可以使用光纤激光切割要求公差小的较薄材料。甚至可以使用2种不同的切割方法切割同一零件。例如,操作工可以选择使用等离子切割零件的外部,然后使用光纤激光切割内部形状。
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切割技术不断改进,而光纤激光切割成为目前本行业前进的技术之一。光纤激光切割技术仅在近3到5年内出现。虽然很多公司刚开始了解此技术,但也开始意识到光纤激光切割和较普通的二氧化碳激光切割之间的差异。
热能切割方法主要包括火焰、等离子和激光切割技术,其中激光切割可实现更好的切割质量,尤其是对于直径和厚度比小于1:1的精细特征和孔切割。这样一来,激光切割技术成为本行业中 适合要求严格精细切割的方法。
而在激光切割的范畴中,光纤激光切割获得很多的关注,因为它既提供了二氧化碳激光切割可实现的速度和切割质量,而且维护和操作成本显著降低。所以这使得光纤激光切割前景良好,许多专家相信它会很快代替其他的激光切割系统。
光纤切割的主要优势
二氧化碳激光切割技术中,二氧化碳气体是产生激光光束的介质。然而,光纤激光是通过二极管和光纤电缆进行传输工作的。光纤激光系统通过多个二极管泵浦产生激光束,然后通过挠性光纤电缆传输至激光切割头,而非通过反射镜传输光束。这样有很多优势,首先是切割床尺寸。气体激光技术中反射镜必须设定在一定的距离内,和其不同,光纤激光技术无范围限制。而且甚至可以将光纤激光安装在等离子切割床的等离子切割头旁边,二氧化碳激光切割技术无此可选件。同样,在和同等功率的气体切割系统比较时,由于光纤弯曲的能力使得该系统显得更加紧凑。
光纤切割技术重要且有意义的优势应该就是其能效性。凭借光纤激光完整的固态数字模块、单一设计,光纤激光切割系统拥有高于二氧化碳激光切割的电光转换效率。对于二氧化碳切割系统的各个电源单元来说,实际一般利用率约为8%至10%。而对于光纤激光切割系统来说,用户可以期望更高的电源效率,大约在25%至30%间。换句话说,光纤切割系统整体消耗的能源比二氧化碳切割系统少约3至5倍,使得能效提高至大于86%。
光纤激光具有短波长的特性,从而提高切割材料对光束的吸收性,而且使得能够切割如黄铜和铜以及非导电性材料。更加集中的光束产生较小的焦点和较深的焦深,这样光纤激光可以快速切割较薄材料以及更加有效地切割中等厚度材料。切割厚至6mm的材料时,1.5kW光纤激光切割系统的切割速度相当于3kW二氧化碳激光切割系统的切割速度。因为光纤切割的运行成本低于普通二氧化碳切割系统的成本,所以这可以理解为输出量提高而商业成本降低。
同样存在维护的问题。二氧化碳气体激光系统需要定期维护;反射镜需要维护和校准,谐振腔需要定期维护。另一方面,光纤激光切割解决方案几乎不需要任何维护。二氧化碳激光切割系统需要二氧化碳作为激 体,由于二氧化碳气体的纯度问题,谐振腔内会污染,需要定期清理。对于一个数千瓦级二氧化碳系统来说,此项每年至少花费2万美元。另外,许多二氧化碳切割需要高速轴流涡轮机输送激 体,而涡轮机的需要维护和翻修。 ,和二氧化碳切割系统相比,光纤切割解决方案更加紧凑,并且对地球的影响小,所以需要更少冷却,而且能源消耗明显降低。
较少的维护和较高能效相结合使得光纤激光切割和二氧化碳激光切割系统相比,排放较少的二氧化碳,而且更加环保。采用光纤激光切割的注意事项
采用光纤激光切割时需考虑的几点重要事项。首先是护眼。光纤激光系统发出的光波长对眼睛有害,所以必须采取护眼措施。由于该技术出现仅不到5年时间,所以强烈建议进行有关适当的系统操作和的综合培训。很多操作工都没有使用光纤激光切割的切割经验,所以应通过对操作光纤切割系统进行好的初始培训来弥补缺乏的经验。
另一项需要注意的是要切割的材料。虽然光纤激光切割机擅长切割大部分材料,但是其不能用于切割丙烯酸类或聚碳酸酯类材料,而且仅能切割有限应用领域中的木质或纤维材料。同时,对于确定何时使用光纤激光切割来说,要切割材料的厚度是一项很重要的因素。较厚的材料需要更大的功率切割,而这些情况下,激光切割可能并非是很好的选择。此时可以正好利用将光纤激光安装在等离子切割头旁边的功能。在快速、便捷切换至等离子切割前,操作工可以使用光纤激光切割要求公差小的较薄材料。甚至可以使用2种不同的切割方法切割同一零件。例如,操作工可以选择使用等离子切割零件的外部,然后使用光纤激光切割内部形状。
, 将评定综合激光切割设置需要的零部件以及如何购入各零件也考虑进去。装备有激光电源、气体操作台、激光切割头以及高度控制器、数控(CNC)和切割控制程序的系统将实现一体化解决方案宝贵的效益。凭借综合解决方案,购买和集成光纤激光系统的过程变得不那么复杂。考虑筛选出已事先确定切割参数,优化专用于切割的系统,从而在接通电源后立即开始切割。
购买激光切割机之前怎样检测质量好坏 很多企业在购买激光切割机之前都想知道自己购买的激光切割机质量到底如何,这就需要大家在选择激光切割机之前对激光切割机的质量好坏做一个检测,那么如何检测激光切割机的质量呢?我们来一起了解一下。
激光切割机质量受到各种因素的综合影响,为了获得理想的切割质量,各个切割参数被限制在一个狭窄的范围内,目前仍只能靠反复的实验来摸索不同条件下合理的切割参数,不仅费时费力,而且无法对切割过程中的扰动因素作出响应。如何在不同的切割条件下迅速寻找到的切割参数并使之在切割过程保持稳定显得尤为重要。因此,有必在研究对激光切割质量进行在线检测并实时控制的方法。
高质量激光切割主要的指标就是无切割缺陷且切割面粗糙度值小,所以实时检测的目标应能识别切割缺陷并能检测到反映切割面粗糙度的信息,其中以获得粗糙度的信息重要,难度也。
在对切割面粗糙度检测方面,重要的研究成果就是发现切割前沿光辐射信号脉动频谱的主频等于切割面切割条纹的频率,而切割条纹的频率与粗糙度相关,这样用光电管检测到的辐射信号就与切割面粗糙度联系起来。这种方法的特点是检测设备和信号处理系统较简单,检测和处理的速度快,但这种方法也是有不足之处的。
所提取的激光切割机前沿光辐射信号的频谱和主频,只与切割面上部切割条纹相关,不反映下部切割条纹的情况,所得到不提有价值的信息。因为一般切割面(很薄板材的切割除处)都分上、下两部分,上部切割条纹整齐、细密,粗糙度小;下部切割条纹紊乱,粗糙度大,越靠下越粗糙,至近下缘达粗糙度值。而检测信号只反映质量区域的情况,不反映下部质量差的情况,更不反映近下缘质量差的信息,以它作为切割质量评价和控制的依据是不合理的,也是不可靠的。